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Cubierta plana transitable con aislamiento de poliuretano

Cerramiento de cubierta compuesto por acabado transitable, capa de compresión, poliuretano proyectado, impermeabilización convencional o invertida, y soporte resistente. Solución válida para obra nueva y rehabilitación.

cubierta plana transitable

cubierta plana transitable esquema

  • Pfijo: Capa de protección: Solado fijo
  • MA: Material de agarre o nivelación
  • Pflotante: Capa de protección: Solado Flotante
  • C: Cámara de aire, ventilada o no ventilada
  • Csa: Capa separadora antipunzonante
  • I: Capa de Impermeabilización
  • CC: Capa de compresión de mortero, necesaria en caso de impermeabilización con tela asfáltica
  • PU: Aislamiento Térmico de Poliuretano Proyectado
  • BV: Barrera de vapor in situ adherida (emulsión asfáltica o bituminosa)
  • FP: Formación de pendientes
  • SR: Soporte resistente (Forjado o losa)

Características recomendadas

Aislamiento térmico de Poliuretano Proyectado.

  • Densidad media: ……………………………………………………………………………… 45 kg/m³
  • Espesor medio: …………………………………………………………………………………. Según cálculo
  • Reacción al fuego: ………………………………………………………………………….. Euroclase E
  • Contenido en Celda Cerrada: ………………………………………………………… >90% (CCC4)
  • Resistencia a la compresión: …………………………………………………………… >200 kPa
  • Conformidad de los sistemas con la Norma: ………………………………….. UNE-EN 14315-1
  • Conformidad de la aplicación con la Norma: ……………………………….. UNE-EN 14315-2
  • Medición según Norma: ………………………………………………………………….. UNE 92310

Ahorro energético (Cumplimiento del DB-HE1)

soluciones poliuretano techo*Valores de espesor orientativos, calculados con un valor de conductividad térmica de 0.028 W/mK. Estos valores podrán ser mayores, por lo que siempre será necesario realizar el cálculo teniendo en cuenta todas las singularidades del cerramiento.

Ausencia de condensaciones (Cumplimiento del DB-HE1)

  • Cubierta convencional: Cuando la impermeabilización va por encima del aislamiento térmico, es recomendable colocar una barrera de vapor en la cara caliente.
  • Cubierta invertida: Cuando la impermeabilización va por debajo del aislamiento térmico, la propia impermeabilización hace de barrera de vapor en la cara caliente, por lo que no habrá problemas de condensaciones.

Protección frente al ruido (Cumplimiento del DB-HR)

Valores de RA dados por las losas o los forjados. Valores mínimos de RA entre 44 y 75 dBA, según el Catálogo de Elementos Constructivos V5.0.

Seguridad en caso de incendio (Cumplimiento del DB-SI2)

Solución válida para PU Euroclase E, ya que la exigencia del DB-SI2 en cubiertas (Broof para determinadas áreas) es al material de revestimiento o acabado, en este caso el solado.

aislamiento cubierta plana transitable

Ventajas

  • El poliuretano proyectado, al ser un material impermeable, refuerza la impermeabilidad de la cubierta.
  • Capa continua de aislamiento con ausencia de juntas o solapes.
  • Gran resistencia mecánica.
  • Baja absorción de humedad.
  • Se adhiere a cualquier superficie, por compleja que esta sea.
  • En cubierta invertida, la impermeabilidad, continuidad y adherencia del poliuretano proyectado impide que el agua discurra entre el aislamiento y la impermeabilización.
  • Gran resistencia a las inclemencias del tiempo (agua, viento).
  • Inocuo para las personas y beneficioso para el medioambiente a lo largo de su vida.
  • Rápida ejecución por personal especializado en aislamiento.
  • Único material aislante que puede certificar sus propiedades antes de la instalación y una vez instalado en obra.
  • Mantiene sus propiedades durante la vida útil del edificio.
  • Excelente relación calidad/precio.

Recomendaciones

  • Exigir sistemas con Certificado de Calidad conforme a la Norma UNE-EN 14315-1.
  • Contratar empresas de aplicación con Certificado de Calidad de instalación conforme a la Norma UNE-EN 14315-2.
  • Utilizar sistemas con densidad de al menos 45 kg/m³ y resistencia a la compresión de al menos 200 kPa.
  • Observar la ejecución de los puntos singulares
  • En caso de proyectar sobre la tela asfáltica, esta deberá estar adherida en toda su superficie.
  • La superficie sobre la que se va a proyectar ha de estar limpia, seca y por encima de 5ºC.
  • No se debe aplicar con vientos superiores a 30 km/h
  • Aplicar en capas sucesivas respetando el espesor máximo por capa recomendado por el fabricante.

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